表彰他对介孔材料的开创性贡献,包括合成控制、机制理解和工业应用。

2026 物质科学奖 获奖人

赵东元
Dongyuan Zhao
表彰他对介孔材料的开创性贡献,包括合成控制、机制理解和工业应用。

赵东元,复旦大学


工作描述:

介孔材料(孔径: 2-50 nm)在催化、能源转化与存储、环境治理、以及生物医药等领域发挥着重要作用。开发具有精确孔结构、可调组成和丰富功能的介孔材料,一直是化学与材料科学的重要研究目标。20世纪末以前,人们虽然已能够合成部分介孔无机材料,但如何实现介观尺度结构的精准调控,特别是如何发展具有广泛适用性的有序介孔材料,以及如何将介孔结构拓展至有机材料、碳材料和多组分功能体系,仍然是制约该领域发展的核心科学问题。


赵东元及其合作者率先发展了基于分子自组装的有序介孔材料合成新方法,开创了SBA、FDU等一系列具有国际影响力的有序介孔材料体系,实现了介孔结构、孔径、组成和形貌的精准调控。这些原创性工作建立了构筑有序介孔材料的普适性方法学,大幅拓展了介孔材料的组成和结构范围,使介孔材料迅速发展成为材料科学的重要研究方向。


赵东元及其合作者提出并建立了有机—有机自组装策略,实现了高度有序介孔聚合物和介孔碳材料的可控制备。这一突破打破了传统介孔材料主要局限于无机体系的限制,开辟了介孔有机材料和介孔碳材料的新领域。随后,赵东元团队又发展了挥发诱导自组装等一系列普适性合成方法,实现了多种金属氧化物及复合介孔材料的有序组装,使分子自组装成为构筑功能介观材料的通用平台。这些方法被世界各地研究人员广泛采用,极大推动了功能介孔材料在催化、能源、环境和生物医学等领域的发展。


赵东元的开创性工作建立了有序介孔材料的科学基础,实现了对介观尺度结构与功能的精准调控,推动了人们对分子自组装规律和介观材料构筑机制的深入理解。他所开创的有序介孔材料研究已经成为化学与材料科学最活跃和最具影响力的前沿领域之一。其发展出的材料体系广泛应用于催化、能源存储与转化、环境治理和生物医药等领域,并推动了相关产业的发展,展现了介孔材料促进人类社会可持续发展的巨大潜力。


[1] Science 1998279, 548–552.
[2] Angew. Chem. Int. Ed. 200544, 7053–7059.
[3] J. Am. Chem. Soc. 2008130, 28–29.
[4] Nat. Rev. Mater. 20161, 16023.


赵东元,1963年生于中国沈阳,1990年在吉林大学获得博士学位。现为复旦大学教授。


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